多極旋轉(zhuǎn)變壓器粗機激磁補償繞組斷路檢查方法
格式:pdf
大?。?span id="59ya2vb" class="single-tag-height" data-v-09d85783>218KB
頁數(shù):2P
人氣 :51
4.7
多極旋轉(zhuǎn)變壓器粗機激磁補償繞組斷路檢查方法
淺析正余弦旋轉(zhuǎn)變壓器的激磁補償繞組
格式:pdf
大?。?span id="sheukhp" class="single-tag-height" data-v-09d85783>240KB
頁數(shù):3P
文章從理論上分析了正余弦旋轉(zhuǎn)變壓器激磁補償繞組的工作原理;對激磁補償繞組短接對輸出相位移的影響進行理論分析和試驗驗證;給出了激磁補償繞組斷路的檢測方法。
雙通道多極旋轉(zhuǎn)變壓器誤差補償
格式:pdf
大?。?span id="84s2mce" class="single-tag-height" data-v-09d85783>216KB
頁數(shù):3P
雙通道旋轉(zhuǎn)變壓器的精度直接影響到平臺的性能和導航系統(tǒng)的精度。從理論上分析了雙通道旋轉(zhuǎn)變壓器誤差的產(chǎn)生原因,表現(xiàn)為零位誤差、幅值誤差等。提出了一種新的誤差補償方法,該方法通過將在精密轉(zhuǎn)臺上測得的數(shù)據(jù)進行傅立葉分析,利用快速傅立葉分析得到誤差數(shù)據(jù)所包含的基波與各次諧波,以此建立誤差數(shù)學模型。通過matlab求解出數(shù)學模型的系數(shù),再將模型寫入單片機中實現(xiàn)實時誤差補償。在實驗中,經(jīng)過建模補償,試驗樣機角度誤差從最大90多角秒補償?shù)健?″,重復(fù)性好。該補償方法可有效提高傳感器的精度。
磁阻式旋轉(zhuǎn)變壓器繞組結(jié)構(gòu)分析
格式:pdf
大?。?span id="2vwc2bh" class="single-tag-height" data-v-09d85783>367KB
頁數(shù):未知
4.5
在混合動力汽車電機控制系統(tǒng)中,為了實現(xiàn)對電機的高精度控制,需要實時對電機轉(zhuǎn)子位置和電機轉(zhuǎn)速進行檢測。用來檢測電機轉(zhuǎn)子位置及速度的傳感器主要有光電編碼器和旋轉(zhuǎn)變壓器。轉(zhuǎn)子凸極式磁阻旋轉(zhuǎn)變壓器作為一種位置傳感器,不但機械強度好,而且無需采用補償繞組或斜齒,因而獲得越來越廣泛的應(yīng)用。主要研究旋轉(zhuǎn)變壓器定轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)子形狀對定轉(zhuǎn)子之間氣隙長度的影響、勵磁繞組與輸出繞組的繞線方式,推導出正余弦輸出反電勢的表達式,并對旋轉(zhuǎn)變壓器進行動態(tài)實驗同時給出工作狀態(tài)下正余弦反電勢的波形。
旋轉(zhuǎn)變壓器的溫度補償
格式:pdf
大?。?span id="p2hjvbk" class="single-tag-height" data-v-09d85783>252KB
頁數(shù):未知
4.6
本文介紹了測角傳感器-旋轉(zhuǎn)變壓器的溫度補償實用方法
旋轉(zhuǎn)變壓器正交誤差的勵磁補償
格式:pdf
大小:243KB
頁數(shù):未知
4.6
文中主要討論了旋轉(zhuǎn)變壓器在鑒相工作方式下因正余弦繞組空間位置不正交和勵磁電源輸出信號相位不正變而引起的測量誤差的表現(xiàn)形式,并據(jù)此提出了一種采用勵磁電源正、余弦輸出信號的相位微調(diào)的方法來補償正余弦繞組因空間位正不正變引起的誤差和勵磁信號相位不正交引起的測量誤差。應(yīng)用的實踐和理論分析均證明該方法對補償上述誤差是行之有效的。
旋轉(zhuǎn)變壓器數(shù)據(jù)融合與誤差補償?shù)腇PGA實現(xiàn)
格式:pdf
大?。?span id="rgy2prw" class="single-tag-height" data-v-09d85783>367KB
頁數(shù):未知
4.7
為提高雙通道多極旋轉(zhuǎn)變壓器測角系統(tǒng)的精度,提出了基于查表原理的粗、精通道測角數(shù)據(jù)融合方法。該方法降低了數(shù)據(jù)融合技術(shù)對粗通道旋轉(zhuǎn)變壓器原始測角精度的要求,并針對融合后測角誤差曲線建立了基于三角函數(shù)擬合的誤差補償函數(shù),在fpga中實現(xiàn)了數(shù)據(jù)融合和誤差補償?shù)目焖儆嬎?且搭建了雙通道多極旋轉(zhuǎn)變壓器標定實驗平臺。
特種函數(shù)旋轉(zhuǎn)變壓器的諧波補償
格式:pdf
大?。?span id="h4w4fgz" class="single-tag-height" data-v-09d85783>208KB
頁數(shù):3P
4.4
由于材料、結(jié)構(gòu)、制造工藝等因素的不良影響及計算方法的近似性,特種函數(shù)旋轉(zhuǎn)變壓器實測誤差一般會比計算誤差大一些,這可用補償繞組的辦法使之減小。對兩種函數(shù)的特種函旋轉(zhuǎn)變壓器分別采用五次諧波補償和三次諧波補償,通過對補償前后理論計算誤差與實測誤差對比分析,驗證了諧波補償對降低誤差的有效性及實用性。
旋轉(zhuǎn)變壓器正交誤差的勵磁補償
格式:pdf
大?。?span id="9dfglgx" class="single-tag-height" data-v-09d85783>104KB
頁數(shù):4P
4.3
文中主要討論了旋轉(zhuǎn)變壓器在鑒相工作方式睛因正余弦繞組空間位置不正交和勵磁電源輸出信號相位不正交而引起的測量誤差的表現(xiàn)形式,并據(jù)此提出了一種采用勵磁電源正,余弦輸出信號的相全微調(diào)的方法來補償正余弦繞組因空間位置不正交引起的誤差和勵磁信號相位不正交引起的測量誤差。
正余弦旋轉(zhuǎn)變壓器原邊對稱補償機理分析
格式:pdf
大小:114KB
頁數(shù):5P
4.7
從正余弦旋轉(zhuǎn)變壓器的交、直同磁場入手,闡述了采用原邊對稱補償時的補償機理,分析表明,與副邊對稱補償不同,原邊對稱補償時,氣隙中交軸磁場仍然是存在的。
一種基于旋轉(zhuǎn)變壓器的照明調(diào)壓方法的研究
格式:pdf
大小:158KB
頁數(shù):1P
4.7
本文基于大功率旋轉(zhuǎn)變壓器可實現(xiàn)無級、無接觸控制的特點,研究了一種道路照明調(diào)壓方法,通過調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)角度來控制輸出電壓,輸出功率大,調(diào)壓精度高,是目前路燈節(jié)能控制的較好解決方案。
一種旋轉(zhuǎn)變壓器-RDC測角系統(tǒng)的數(shù)字標定及補償方法
格式:pdf
大?。?span id="t7qndpm" class="single-tag-height" data-v-09d85783>522KB
頁數(shù):4P
4.4
針對旋轉(zhuǎn)型直接驅(qū)動伺服電機轉(zhuǎn)軸角位置精密測量,采用了由旋轉(zhuǎn)變壓器-rdc構(gòu)成的高精度測角系統(tǒng),介紹了測角系統(tǒng)的硬件構(gòu)成和rdc及其相關(guān)參數(shù)的選擇。為提高測角系統(tǒng)的精度與可靠性,提出了一種數(shù)字標定方法,根據(jù)對標定曲線的分析得到了rdc的突跳誤差和旋轉(zhuǎn)變壓器的交軸誤差,并提出了采用軟件消除和補償誤差的措施。實驗結(jié)果表明,通過數(shù)字標定和誤差補償后的測角系統(tǒng)精度達到3角分。
雙通道多級旋轉(zhuǎn)變壓器誤差補償?shù)难芯糠治?/p>
格式:pdf
大?。?span id="okayoeb" class="single-tag-height" data-v-09d85783>449KB
頁數(shù):2P
4.5
旋轉(zhuǎn)變壓器的精度直接影響角位置測量系統(tǒng)的精度,旋轉(zhuǎn)變壓器的誤差主要分為零位誤差和幅值誤差。經(jīng)過分析和研究,提出了一種誤差補償方法,通過二次曲線擬合的方法來實現(xiàn)對誤差的補償,該方法通過在精密轉(zhuǎn)臺儀器上實驗,可以有效的提高傳感器的測量精度。
旋轉(zhuǎn)變壓器試驗中的快速最佳補償探討
格式:pdf
大?。?span id="myxoy7f" class="single-tag-height" data-v-09d85783>320KB
頁數(shù):未知
4.8
在旋轉(zhuǎn)變壓器的函數(shù)誤差和線性誤差測試中,補償問題是影響測試準確度和測試速度的關(guān)鍵。筆者就旋轉(zhuǎn)變壓器的快速最佳補償問題作了一些實驗,使整個補償三步之內(nèi)完成,且補償點的剩余電壓基值小于0.5毫伏,實現(xiàn)最佳補償。1.原補償中的缺點下面以線性誤差測試為例,看看原補償法中有哪些缺點。圖1是線性誤差測試線路。xx_1是被試電機,xx_2是補償電機。r_1是移相電阻,提供相位補償。r_2是十進分壓箱,提供標準電壓。v為
特種函數(shù)旋轉(zhuǎn)變壓器諧波補償?shù)挠邢拊治?/p>
格式:pdf
大小:140KB
頁數(shù):未知
4.7
為了降低特種函數(shù)旋轉(zhuǎn)變壓器設(shè)計中的原理性誤差,可采用諧波補償?shù)姆椒?。采用二元有限元計算方法對一種特殊函數(shù)的旋轉(zhuǎn)變壓器進行諧波補償仿真分析,通過對補償前后計算誤差與實測誤差對比分析,驗證了諧波補償對降低誤差的有效性及實用性。
旋轉(zhuǎn)變壓器原理及應(yīng)用
格式:pdf
大小:557KB
頁數(shù):7P
4.8
旋轉(zhuǎn)變壓器原理及應(yīng)用 上海贏雙電機有限公司曲家騏 ⒈概述 ⒈⒈旋轉(zhuǎn)變壓器的發(fā)展 旋轉(zhuǎn)變壓器用于運動伺服控制系統(tǒng)中,作為角度位置的傳感和測量用。早期的旋轉(zhuǎn)變壓器 用于計算解答裝置中,作為模擬計算機中的主要組成部分之一。其輸出,是隨轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)角作某種 函數(shù)變化的電氣信號,通常是正弦、余弦、線性等。這些函數(shù)是最常見的,也是容易實現(xiàn)的。 在對繞組做專門設(shè)計時,也可產(chǎn)生某些特殊函數(shù)的電氣輸出。但這樣的函數(shù)只用于特殊的場合, 不是通用的。60年代起,旋轉(zhuǎn)變壓器逐漸用于伺服系統(tǒng),作為角度信號的產(chǎn)生和檢測元件。三 線的三相的自整角機,早于四線的兩相旋轉(zhuǎn)變壓器應(yīng)用于系統(tǒng)中。所以作為角度信號傳輸?shù)男?轉(zhuǎn)變壓器,有時被稱作四線自整角機。隨著電子技術(shù)和數(shù)字計算技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字式計算機早 已代替了模擬式計算機。所以實際上,旋轉(zhuǎn)變壓器目前主要是用于角度位置伺服控制系統(tǒng)中。 由于兩相的旋轉(zhuǎn)變壓器比自整角機更容易提高
旋轉(zhuǎn)變壓器信號的A/D轉(zhuǎn)換電路設(shè)計
格式:pdf
大小:871KB
頁數(shù):3P
4.8
**資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.***
基于旋轉(zhuǎn)變壓器的直升機旋翼轉(zhuǎn)速信號變換器設(shè)計
格式:pdf
大?。?span id="a22yk2f" class="single-tag-height" data-v-09d85783>347KB
頁數(shù):未知
4.4
為克服傳統(tǒng)旋翼轉(zhuǎn)速變換器硬件結(jié)構(gòu)復(fù)雜、功能擴展困難和低轉(zhuǎn)速采集靈敏度低和精度差的缺點,采用旋轉(zhuǎn)變壓器替代原磁感應(yīng)器件作為轉(zhuǎn)速傳感器,以ad2s1210旋轉(zhuǎn)變壓器數(shù)字變換器和stm32f103處理器為核心,設(shè)計實現(xiàn)一種新型的轉(zhuǎn)速信號變換器。經(jīng)驗證,設(shè)計滿足了系統(tǒng)指標要求,方便功能擴展,系統(tǒng)精度及可靠性得到提高,具有較高的工程應(yīng)用參考價值。
高精度自整角機/旋轉(zhuǎn)變壓器模擬直流轉(zhuǎn)換器的設(shè)計
格式:pdf
大小:667KB
頁數(shù):5P
4.3
以高精度自整角機/旋轉(zhuǎn)變壓器—數(shù)字轉(zhuǎn)換為基本原理,綜合運用高精度的數(shù)字/模擬直流電壓(d/a)與模擬直流電壓/電流(v/i)變換技術(shù)及隔離技術(shù),設(shè)計研制的自整角機/旋轉(zhuǎn)變壓器信號直接轉(zhuǎn)換成儀表用標準工業(yè)接口所需要的電流信號,為使用者提供了方便。
三路旋轉(zhuǎn)變壓器/數(shù)字轉(zhuǎn)換模塊接口電路設(shè)計
格式:pdf
大?。?span id="2ayoigp" class="single-tag-height" data-v-09d85783>689KB
頁數(shù):3P
4.4
介紹基于isa總線的三路旋轉(zhuǎn)變壓器/數(shù)字轉(zhuǎn)換模塊接口電路的設(shè)計及應(yīng)用。接口電路采用三個旋轉(zhuǎn)變壓器/數(shù)字轉(zhuǎn)換模塊分別控制三路測角信號的數(shù)字量轉(zhuǎn)換,測角的時間周期短,精度高,且輸出順序不受硬件電路的限制,既可以三個角度同時準確輸出,也可以某一個角度單路輸出。接口電路已經(jīng)成功應(yīng)用在某平臺慣導系統(tǒng)俯仰、橫滾、航向三個姿態(tài)角的測量中,能夠在平臺慣導100ms的控制周期內(nèi)準確輸出三個姿態(tài)角,測角精度達到10″。接口電路在測量精度和時間周期上都達到了要求。
雙通道多級旋轉(zhuǎn)變壓器的標定和基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的誤差補償方法
格式:pdf
大?。?span id="qqztkol" class="single-tag-height" data-v-09d85783>643KB
頁數(shù):3P
4.5
通過高精度的編碼器實現(xiàn)對旋轉(zhuǎn)變壓器的標定,為了提高旋轉(zhuǎn)變壓器的精度,提出了一種基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的誤差補償方法,用該網(wǎng)絡(luò)對誤差曲線進行訓練,再將訓練結(jié)果寫入dsp程序中進行實時補償。實驗結(jié)果表明,通過該方法對誤差進行補償,可以將誤差從±9′補償?shù)健?.3′,重復(fù)性好。
基于PMAC嵌入式多軸控制卡的旋轉(zhuǎn)變壓器測試系統(tǒng)
格式:pdf
大?。?span id="osfdmzt" class="single-tag-height" data-v-09d85783>620KB
頁數(shù):3P
4.7
介紹了旋轉(zhuǎn)變壓器自動測試系統(tǒng)的硬件、軟件設(shè)計方案;討論了一種用于精確分度的嵌入式控制器pmac的性能和控制方法。實踐證明,該測試系統(tǒng)能夠全自動完成旋轉(zhuǎn)變壓器各個參數(shù)的測試,滿足測試精度要求,大大提高了測試工作效率。
新型永磁同步電機控制用旋轉(zhuǎn)變壓器/數(shù)字轉(zhuǎn)換器及其應(yīng)用
格式:pdf
大?。?span id="xakmhps" class="single-tag-height" data-v-09d85783>569KB
頁數(shù):4P
4.6
介紹了一種用于永磁同步電機控制的轉(zhuǎn)子位置檢測方法。該方法采用了新型旋轉(zhuǎn)變壓器/數(shù)字轉(zhuǎn)換器ad2s1200,將旋轉(zhuǎn)變壓器輸出的模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號。分析了ad2s1200的工作原理,給出了與tms320lf2407a的通訊接口方法及程序示例。
新型永磁同步電機控制用旋轉(zhuǎn)變壓器/數(shù)字轉(zhuǎn)換器及其應(yīng)用
格式:pdf
大小:715KB
頁數(shù):4P
4.5
介紹一種用于永磁同步電機控制的轉(zhuǎn)子位置檢測方法。該方法采用新型旋轉(zhuǎn)變壓器/數(shù)字轉(zhuǎn)換器ad2s1200,將旋轉(zhuǎn)變壓器輸出的模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號。分析了ad2s1200的工作原理,給出了同tms320lf2407a的通訊接口方法及程序示例。
變壓器繞組變形的檢測方法
格式:pdf
大小:808KB
頁數(shù):9P
4.4
變壓器繞組變形的檢測方法 饒強1 、2 1、廣西大學電氣工程學院;2、廣西電網(wǎng)公司南寧供電局 摘要 采用頻率響應(yīng)法和低電壓短路阻抗法是檢測變壓器繞組變形比較有效的兩種方法。但 是這兩種的試驗方法在現(xiàn)場的實際工作中并不能完全判斷出主變的變形情況,通過介損試驗 正接法對主變的電容量的變化的監(jiān)控,可以作為對主變繞組變形的判斷的一個可靠依據(jù)。 關(guān)鍵詞頻率響應(yīng)法變壓器繞組低電壓短路阻抗法變形 一、引言 變壓器是電力系統(tǒng)中最重要的設(shè)備之一,變壓器在運輸過程中遭受意外碰撞 和沖擊,在運行中承受故障狀態(tài)下的沖擊電流均會使變壓器的繞組和機械結(jié)構(gòu)受 到機械應(yīng)力的沖擊,導致繞組一定程度的變形,運行中造成事故。 由于繞組變形對變壓器和電力系統(tǒng)運行的嚴重危害性,而以往的試驗方法 又不能有效發(fā)現(xiàn)這類缺陷,只能通過吊檢來驗證,這不僅要花費大量的人力物力, 而且對變壓器本身也有一定的危害性;況且在
文輯推薦
知識推薦
百科推薦
職位:城市規(guī)劃師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林